sábado, 11 de junio de 2011

3.3


3.3
A.   Identificación del enrutamiento inter VLAN.

Definición de Enrutamiento
Bloque de construcción básico de una interred. Un errutador es una computadora que se conecta a dos o más redes y reenvía paquetes de acuerdo con la información encontrada en su tabla de enrutamiento. Los enrutadores de la Ethernet ejecutan el protocolo IP.
-IGRPIGRP (Interior Gateway Routing Protocol) Protocolo de enrutamiento de gateway interior. Protocolo desarrollado por Cisco para tratar los problemas asociados con el enrutamiento en redes heterogeneas de gran envergadura....

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IPXIPX (Internet Packet Exchange). Protocolo de intercambio de Paquetes entre Redes. Intercambio de paquetes interredes. Protocolo de comunicaciones NetWare que se utiliza para encaminar mensajes de un nodo a otro....

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RepetidorRepetidor Un repetidor es un dispositivo sencillo que regenera una señal que pasa a través de la red, de tal modo que se puede extender la distancia de transmisión de...

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Protocolo de TransporteProtocolo de Transporte Protocolo de comunicaciones que se encarga de establecer una conexión y de asegurar que todos los datos hayan llegado intactos. Está definido en el nivel 4 del...

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Frame RelayFrame Relay Sistema de transmisión basado en la conmutación (Ver: Conmutar) de paquetes. Tecnología eficiente de conmutación de paquetes que permite la entrega confiable de paquetes sobre circuito virtuales (VC)....
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Tipos de enrutamiento VLAN
Se han definido diversos tipos de VLAN, según criterios de conmutación y el nivel en el que se lleve a cabo :
La VLAN de nivel 1 (también denominada VLAN basada en puerto) define una red virtual según los puertos de conexión del conmutador;
La VLAN de nivel 2 (también denominada VLAN basada en la dirección MAC) define una red virtual según las direcciones MAC de las estaciones. Este tipo de VLAN es más flexible que la VLAN basada en puerto, ya que la red es independiente de la ubicación de la estación;
La VLAN de nivel 3: existen diferentes tipos de VLAN de nivel 3:
La VLAN basada en la dirección de red conecta subredes según la dirección IP de origen de los datagramas. Este tipo de solución brinda gran flexibilidad, en la medida en que la configuración de los conmutadores cambia automáticamente cuando se mueve una estación. En contrapartida, puede haber una ligera disminución del rendimiento, ya que la información contenida en los paquetes debe analizarse detenidamente.
La VLAN basada en protocolo permite crear una red virtual por tipo de protocolo (por ejemplo, TCP/IP, IPX, AppleTalk, etc.). Por lo tanto, se pueden agrupar todos los equipos que utilizan el mismo protocolo en la misma red.
B. Configuración de Interfaces y Subinterfases.
*   Uso del router como Gateway
Tenemos la posibilidad de configurar de forma rápida el router para poder navegar. El único requisito es que debemos conocer todos los datos que nos proporciona el ISP. Desde el tipo de IP (Fija o dinámica), DNS, VPI, VCI... etc. Por ello este manual no está indicado para aquellos que nunca hayan configurado un router. En estos casos lo más recomendable es utilizar el CD de instalación que trae.
Para comenzar con la configuración lo primero que haremos será entrar al router, para ello ponemos nuestra puerta de enlace en el navegador:
Seguidamente nos pedirá el user que es admin y el password que es JAZZCAT007router Xavi x8121r
Una vez dentro de la web de configuración del router en la pestaña Home que es donde nos encontramos, pinchamos en Quick configuration.
router Xavi x8121r
Una vez que estamos en el menú de configuración ya podemos ir completando todos los campos. Configurar el router de esta forma implica tener una serie de conocimientos, por lo que no se recomienda realizarlo aquellos que no lo han hecho otras veces.
* En ADSLzone.net disponéis de una tabla con todos los datos de conexión de los diferentes ISPs

router Xavi x8121r
Una vez que hemos completado todos los datos tenemos que aceptar para sí guardar la configuración. En este caso si que es necesario reiniciar el router para que los cambios tengan efecto. (Menú admin, commit & reboot / Reboot)
¿Cómo puedo abrir los puertos de mi router?
Si tienes el router en multipuesto habrás notado que diversas aplicaciones no funcionan correctamente o no conectan. Esto sucede porque tenemos los puertos del router cerrados, y si queremos que los programas funcionen normalmente tenemos que abrir los puertos específicos que éstos utilicen. Pongamos por caso el Emule, utiliza los puertos 4661 TCP, 4662 TCP y 4665 UDP. Evidentemente si no los abrimos en el router, no podríamos conectar a los servidores. Por ello vamos a explicar de modo fácil y rápido como abrir los puertos en nuestro Xavi x8121r
Para comenzar es importante que conozcamos la IP privada y la puerta de enlace para acceder al router. Si tienes Windows XP dirígete a inicio / ejecutar / cmd y una vez en allí, ejecutar el comando IPCONFIG. En este ejemplo vamos a poner los siguientes datos (que pueden coincidir o no con los tuyos)
Dirección IP: 192.168.0.2 (ip privada)
Máscara: 255.255.255.0
Puerta de enlace: 192.168.0.1
Si tienes Windows 98 dirígete a inicio / ejecutar / winipcfg Cuando te salga la pantalla de red, elige tu tarjeta de red, ya que por defecto aparece PPP adapter, y allí encontrarás los datos necesarios.
Empezamos, lo primero que hay que hacer es acceder al router. Para ello en nuestro navegador pondremos nuestra Puerta de enlace, que en el ejemplo que hemos puesto es
http://192.168.0.1 Seguidamente nos pedirá el user que es adminy el password que es JAZZCAT007

router Xavi x8121r
Una vez dentro de la web de configuración del router nos dirigiremos a la pestaña services.
router Xavi x8121r
Una vez que estamos en el menú services pinchamos en NAT y ahora en NAT options marcamos NAT rule entry
router Xavi x8121r
Pulsamos en add y ahora tenemos veremos una pantalla como esta:
router Xavi x8121r
Tenemos que rellenar la tabla del siguiente modo para añadir los puertos:
Rule Flavor --> RDRRule ID--> Aquí ponemos un número identificativo para la regla.
IFF Name--> Señalamos ALL
Protocol--> Pondremos el protocolo que necesitemos para nuestro puerto. (TCP, UDP, GRE..)
Local address from--> Aquí pondremos la ip privada de nuestro PC.
Local address to--> Volvemos a poner la IP privada
Global address from--> Este campo ponemos 0.0.0.0 si tenemosIP dinámica, o si tenemos IP
estática ponemos nuestra IP fija
Globaladdressto--> Igual que antes, dependiendo si tenemos IP dinámica o Fija.
Destination port o Local port--> Si queremos abrir un rango de puertos ponemos el puerto de inicio en Destination port from y el último puerto en Destination port to. Si por el contrario queremos abrir un sólo puerto lo ponemos en local port.
Ahora simplemente pulsamos en submit y ya tendríamos abiertos los puertos. Aseguraros que no tenéis ningún firewall activo en el PC porque en ese caso no serviría de nada el haber abierto los puertos.
Cambio de password
Este tutorial es muy sencillo pero a su vez es muy importante. Como todos los routers trae un password por defecto que en este caso es JAZZCAT007.Es muy importante cambiarlo puesto que en ocasiones el router queda expuesto al exterior por diferentes puertos como puede ser el 23 (Telnet) o el 80 (http) y corremos el riesgo de que alguien entre a nuestro router con los problemas que eso puede traernos.
Lo primero que haremos será entrar al router, para ello ponemos nuestra puerta de enlace en el navegador:
Seguidamente nos pedirá el user que es admin y el password que es JAZZCAT007

router Xavi x8121r
Una vez dentro de la web de configuración del router nos dirigiremos a la pestaña admin
router Xavi x8121r
Una vez que estamos en el menúadmin pinchamos en User Configy ahora enadd.
Veremos una nueva pantalla cuyo título es es User Config -add, aquí es donde pondremos nuestro nuevo Password.
router Xavi x8121r
Finalmente pulsamos en submit y ya habremos terminado. Recordad que debéis apuntaros el password ya que si luego posteriormente no lo sabemos habrá que reiniciar el router y así perder toda la configuración.
Cambio de DNS
Como sabemos cadaISP tiene unas DNS que son imprescindibles para la navegación. En ADSLzone.net (Sección herramientas) tenéis un listado con las DNS que usan los proveedores.
En este tutorial vamos a aprender a asignar al router las DNS que queramos de forma rápida y sencilla.
Lo primero que haremos será entrar al router, para ello ponemos nuestra puerta de enlace en el navegador:
Seguidamente nos pedirá el user que es admin y el password que es JAZZCAT007
router Xavi x8121r
Una vez dentro de la web de configuración del router nos dirigiremos a la pestaña services
router Xavi x8121r
Una vez que estamos en el menú services pinchamos en DNS.
Ahora podremos añadir las DNS de nuestro ISP. Fijaros en el siguiente ejemplo como está configurado:
router Xavi x8121r
Para añadir una DNS simplemente tendríamos que pulsar en ADD y luego en Submit para que se aplicaran los cambios. Recordad que es imprescindible que tengamos puestas las DNS también en Windows o en nuestro sistema operativo.
Configuración LAN del router
En este manual vamos a aprender como modificar la configuración LAN del router y como activar el servidor DHCP.
Lo primero que haremos será entrar al router, para ello ponemos nuestra puerta de enlace en el navegador:
Seguidamente nos pedirá el user que es admin y el password que es JAZZCAT007 (Se recomienda cambiarlo)
router Xavi x8121r
Una vez dentro de la web de configuración del router nos dirigiremos a la pestaña LAN
router Xavi x8121r
Una vez que estamos en el menú LAN pinchamosen Lan Config
Seguidamente veremos las diferentes opciones:
router Xavi x8121r
En la opción Get LAN address podemos activar el servidor DHCP (Interno o externo) *Asignaría las IPs el router automáticamente.
LAN IP Address: aquí podemos modificar la puerta de enlace al router. En Lan Network Mask podemos modificar nuestra máscara de subred. Una vez realizados los cambios podemos reiniciar el router para que los cambios tengan efecto. (Menú admin, commit & reboot / Reboot).





*       Configuración de la interfaz.

Los archivos de configuración de interfaz controlan las interfaces de software para dispositivos de red individuales. Cuando su sistema arranca, utiliza estos archivos para saber qué interfaces debe activar y cómo configurarlas. Estos archivos habitualmente se conocen como ifcfg-<name>, donde <name> hace referencia al nombre del dispositivo que controla el archivo de configuración.

Interfaces Ethernet

Uno de los archivos de interfaz más comunes es ifcfg-eth0, que controla la primera tarjeta de interfaz de red Ethernet o NIC en el sistema. En un sistema con múltiples NICs, tendrá archivos ifcfg-eth<X> múltiples, (donde <X> es un número único correspondiente a una interfaz específica). Como cada dispositivo tiene su propio archivo de configuración, un administrador podrá controlar cómo cada interfaz funciona individualmente.
Lo siguiente es un ejemplo de un archivo ifcfg-eth0 para un sistema que usa una dirección IP fija:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
NETWORK=10.0.1.0
NETMASK=255.255.255.0
IPADDR=10.0.1.27
USERCTL=no
Los valores que se requieren en un archivo de configuración de interfaz pueden cambiar basándose en otros valores. Por ejemplo, el archivo ifcfg-eth0 para una interfaz que use DHCP se verá bastante diferente, debido al hecho de que la información IP viene proporcionada por el servidor DHCP:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
La Herramienta de administración de redes (system-config-network) es una forma fácil de hacer los cambios a los diferentes archivos de configuración (refiérase al capítulo llamado Configuración de red en el Manual de administración del sistema de Red Hat Enterprise Linux para instrucciones detalladas sobre el uso de esta herramienta).
Sin embargo, también es posible modificar los archivos de configuración para una interfaz de red dada, manualmente.
Abajo hay un listado de los parámetros configurables en un archivo de configuración de interfaz Ethernet.
·         BOOTPROTO=<protocolo>, donde <protocolo> es uno de los siguientes:
o    none — No se debería utilizar ningún protocolo de tiempo de arranque.
o    bootp — Se debería utilizar el protocolo BOOTP.
o    dhcp — Se debería utilizar el protocolo DHCP.
·         BROADCAST=<direccion>, donde <direccion> es la dirección de difusión. Esta directriz ha sido descontinuada, pues el valor es calculado automáticamente con ifcalc.
·         DEVICE=<nombre>, donde <nombre> es el nombre del dispositivo físico (a excepción de los dispositivos PPP asignados de forma dinámica donde es el nombre lógico).
·         DHCP_HOSTNAME — Solamente utilice esta opción si el servidor DHCP requiere que el cliente especifique un nombre de host antes de recibir una dirección IP. (El demonio del servidor DHCP en Red Hat Enterprise Linux no es compatible con esta funcionalidad.)
·         DNS{1,2}=<direccion>, donde <direccion> es la dirección del servidor de nombres que se tiene que colocar en /etc/resolv.conf si la directriz PEERDNS está en yes.
·         ETHTOOL_OPTS=<opciones>, donde <opciones> son cualquiera de las opciones específicas del dispositivo soportadas por ethtool. Por ejemplo, si desea forzar a 100Mb, full duplex:
·         Tenga en cuenta que el cambiar la velocidad o las configuraciones de duplex casi siempre requieren desactivar la negociación automática con la opción autoneg off. Se necesita iniciar esto primero, pues las entradas para las opciones dependen del orden.
·         GATEWAY=<direccion>, donde <direccion> es la dirección IP del enrutador o dipositivo de puerta de enlace (si existe).
·         HWADDR=<direccion-MAC>, donde <direccion-MAC> es la dirección de hardware del dispositivo Ethernet en la forma de AA:BB:CC:DD:EE:FF. Esta directriz es útil para las máquinas con múltiples NICs para asegurarse que las interfaces se les asignan los nombres correctos de dispositivos sin importar el orden de carga configurado para cada módulo NIC. Esta directriz no debería ser usada en conjunto con MACADDR.
·         IPADDR=<direccion>, donde <direccion> es la dirección IP.
·         MACADDR=<direccion-MAC>, donde <direccion-MAC> es la dirección de hardware del dispositivo Ethernet en la forma de AA:BB:CC:DD:EE:FF. Esta directriz es utilizada para asignar una dirección MAC a una interfaz, ignorando la asignada a la NIC física. Esta directriz no debería ser usada en conjunto con HWADDR.
·         MASTER=<interfaz-vinculo>,donde <interfaz-vinculo> es la interfaz de unión de canales a la cual la interfaz Ethernet está vinculada.
Esta directriz es usada en conjunto con la directriz SLAVE.
Refiérase a la Sección 8.2.3 para más detalles sobre las interfaces de unión de canales.
·         NETMASK=<mascara>, donde <mascara> es el valor de la máscara de red.
·         NETWORK=<direccion>, donde <direccion> es la dirección de red. Esta directriz ya no se usa, pues el valor es calculado automáticamente con ifcalc.
·         ONBOOT=<respuesta>, donde <respuesta> es una de las siguientes:
o    yes — El dispositivo debería activarse en el momento de arranque.
o    no — Este dispositivo no debería activarse en el momento de arranque.
·         PEERDNS=<respuesta>, donde <respuesta> es una de las siguientes:
o    yes — Modifica /etc/resolv.conf si está activada la directriz DNS. Si está usando DCHP, la opción yes es la predeterminada.
o    no — No modificar /etc/resolv.conf.
·         SLAVE=<interfaz-vinculo>,donde <interfaz-vinculo> es una de las siguientes:
o    yes — Este dispositivo es controlado por la interfaz de unión de canales especificado en la directriz MASTER.
o    no — Este dispositivo no es controlado por la interfaz de unión de canales especificada en la directriz MASTER.
Esta directriz es usada en conjunto con la directriz MASTER.
Refiérase a la Sección 8.2.3 para más información sobre las interfaces de unión de canales.
·         SRCADDR=<direccion>, donde <direccion> es la dirección IP de la fuente específica para los paquetes salientes.
·         USERCTL=<respuesta>, donde <respuesta> es una de las siguientes:
o    yes — Los usuarios que no sean root pueden controlar este dispositivo.
o    no — No se les permite controlar este dispositivo a los usuarios que no sean root.

*    Configuración de la subinterfaz.
• Seleccione la interfaz en la que creará las subinterfaces y verifique la NO existencia de direccionamiento de capa tres.
• Configure la encapsulación Frame-Relay correspondiente en dicha interfaz.
• Seleccione la subinterfaz y si se utilizará como punto a punto o multipunto, rango de 0-4.294.967.295. Recuerde que no tienen valor predeterminado.
• Configure el valor de DCLCI local en la subinterfaz, rango de 16-1007.
 Comandos de configuración de subinterfaces:
Router(config)#interface Serial [número]
Router(config-if)#no ip address
Router(config-if)#encapsulation frame-relay
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface serial [número.número de subinterfaz]
[multipoint/point-to-point]
Router(config-subif)#frame-relay interface-dlci [DLCI local]

D.-Configuración del router.
Etapa 1: Implementación

Equipo necesario
  • Un router Cisco
  • Dos PC (representado las redes)
  • El cable de consola proporcionado con el router

Esquema de pirámide

http://static.commentcamarche.net/es.kioskea.net/faq/images/0-mw70JLBT-schema-debut-s-.png



Configuración IP de los PC

PC 1:
  • Dirección IP/Mascara: 192.168.1.254/24
  • Puerta de enlace: Será la dirección IP de la interfaz del router a la cual está conectada el PC



PC 2:
  • Dirección IP/Mascara: 10.0.0.254/8
  • Puerta de enlace: Será la dirección IP de la interfaz del router a la cual está conectada el PC

Etapa 2: Cableado de la red, uso del cable de consola

Las dos redes ya están conectadas al router. Sin embargo, no hay comunicación entre ellas. Comenzaremos por conectar el cable de consola (cable azul) entre el router y el PC que se va a utilizar para la configuración.

Inicialmente, utilizaremos HyperTerminal (de Microsoft) para efectuar las operaciones necesarias.
Etapa 3: Configuración del router con los comandos IOS
IOS

IOS es el acrónimo de “Internetworks Operating System", en español “Sistema operativo para la interconexión de redes”.

Este sistema puede ser administrado en línea de comandos, propios a los equipos de Cisco Systems.
Los diferentes modos de usuarios
  • Modo usuario: Permite consultar toda la información relacionada al router sin poder modificarla. El shell es el siguiente:

Router >
  • Usuario privilegiado: Permite visualizar el estado del router e importar o exportar imágenes de IOS. El shell es el siguiente:

Router #
  • Modo de configuración global: Permite utilizar los comandos de configuración generales del router. El shell es el siguiente:

Router (config) #
  • Modo de configuración de interfaces: Permite utilizar comandos de configuración de interfaces (Direcciones IP, mascaras, etc.). El shell es el siguiente:

Router (config-if) #
  • Modo de configuración de línea: Permite configurar una línea (ejemplo: acceso al router por Telnet). El shell es el siguiente:

Router (config-line) #
  • Modo espacial: RXBoot Modo de mantenimiento que puede servir, especialmente, para reinicializar las contraseñas del router. El shell es el siguiente:

rommon >

Poner una contraseña al acceso Privilegiado

Esta parte explica como poner una contraseña al usuario privilegiado.

Lo primero que hay que hacer es conectarse en modo privilegiado, luego en modo de configuración global para efectuar esta manipulación:
Router > enable

Router # configure terminal

Router (config) #


Una vez en modo de configuración global, tan solo hay que ingresar un comando para poner una contraseña:
Router (config) # enable password contraseña


La próxima vez que un usuario intente conectarse en modo usuario privilegiado, le será solicitada una contraseña.

Hasta aquí, se recomienda guardar regularmente la configuración utilizando el siguiente comando (en modo privilegiado):
copy running-config startup-config

Configuración de las interfaces Ethernet del router

Ahora, debemos hacer que se comuniquen las dos redes conectadas al router. Supongamos que el nombre de la interfaz conectada a PC1 es fa0/0 y el de la conectada a PC2 es fa0/1 y que estamos en modo de configuración global.

A continuación los comandos a ingresar:
  • Interfaz fa0/0:

Router (config) # interface fa0/0

Router (config-if) # ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router (config-if) # no shutdown

Router (config-if) # exit
  • Interfaz fa0/1:

Router (config) # interface fa0/1

Router (config-if) # ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

Router (config-if) no shutdown

Router (config-if) exit


Esto es todo en relación a la configuración de las interfaces. Las dos redes deberían ahora comunicarse entre ellas. Podemos comprobarlo con un comando ping de un PC de una red hacia un PC de otra red.

No olvides guardar tu configuración actual utilizando el comando apropiado.
Configuración del acceso Telnet al router

Ya que la configuración con el cable de consola y HyperTerminal no es práctico, se puede permitir que los administradores se conecten al router vía una sesión Telnet desde cualquier PC de una de las dos redes.

Pasamos primero en modo de configuración global, luego en modo de configuración de línea VTY:
Router > enable

Password?:


Router # configure terminal

Router (config) # line vty 0 4


configurará la posibilidad de 5 sesiones telnet simultáneas en este router.

Llegamos ahora al prompt de configuración de línea. Para activar Telnet, no hay más que poner una contraseña a la línea:
Router (config-line) # password contraseña

Router (config-line) # exit


Guardamos la configuración.

Hemos terminado con la configuración básica del router. Ahora vamos a hacer un resumen de los diferentes comandos utilizados y que pueden ser utilizados en el caso precedente.

Importante: antes de conectarnos vía una sesión Telnet debemos haber definido una contraseña para el modo privilegiado. Si no es así, el router rechazará la conexión.
Resumen de los comandos IOS básicos

NOTA: Si varios comandos aparecen uno después de otro para una misma función, esto significa que todos tienen la misma función y que cualquiera de ellos puede ser utilizado indistintamente.
Paso entre los diferentes modos de usuarios
  • Usuario normal: Ningún comando a ejecutar, es en este modo que comienza una sesión.
  • Usuario privilegiado (a ejecutar desde el modo normal):

Router > enable

Router > en
  • Modo de configuración global (a ejecutar desde el modo Privilegiado):

Router # configure Terminal

Router # conf t
  • Modo de configuración de interfaz (a ejecutar desde el modo de configuración global):

Router (config) # interface nombre_interfaz

Router (config) # int nombre_interfaz
  • Modo de configuración de línea (a ejecutar desde el modo de configuración global):

Router (config) # line nombre_de_la_linea

Comandos de información

Los comandos de información permiten mostrar la información relativa al router. Todos comienzan con el prefijo show o sh. La mayoría deben ser ejecutados desde el modo privilegiado.
  • Mostrar el archivo de configuración actual del router:

show running-config

show run

sh run
  • Mostrar información sobre la configuración de hardware del sistema y sobre el IOS:

show version

sh version
  • Mostrar los procesos activos:

show processes
  • Mostrar los protocolos configurados de la capa 3 del modelo OSI:

show protocols
  • Mostrar las estadísticas de memoria del router:

show memory
  • Mostrar información y estadísticas sobre una interfaz:

show interfaces nombre_interfaz

sh interfaces nombre_interfaz

sh int nombre_interfaz

*Mostrar la tabla de enrutamiento IP:

<code>sh ip ruta

Comandos de interfaz

Estos comandos están ligados a la configuración de la interfaz del router. La mayoría deben ser ejecutados desde el modo de configuración de interfaz.
  • Asignación de una dirección IP a una interfaz:

ip address @IP mascara
  • Activación de la interfaz:

no shutdown

Comandos para hacer una copia de seguridad de la configuración actual

Estos comandos permiten hacer una copia de seguridad de la configuración actual para restaurarla automáticamente en caso de reinicio del router. Estos se ejecutan en modo Privilegiado.
  • Copia de seguridad con solicitud de confirmación:

copy running-config startup-config

copy run start
  • Copia de seguridad sin solicitud de confirmación:

write

Comando de anulación

Este comando permite regresar a la última configuración guardada, anulando todas las modificaciones que han sido hechas después a la configuración. Se ejecuta en modo Privilegiado.
copy startup-config running-config

copy start run

Anulación de un comando en particular

Para anular un comando en particular, utilizaremos el prefijo no delante del comando que se ejecuto anteriormente.
Ejemplo: anular la configuración de una interfaz:
no ip address

Cambiar el nombre del router

El nombre del router puede ser modificado a fin de poder diferenciarlo en la red o redes. El comando será ejecutado en modo de configuración global.
host NuevoNombre


Un nombre diferente aparecerá en el prompt en sesiones HyperTerminal o Telnet.
  • Antes:

Router >
  • Después:

NuevoNombre >

Poner una contraseña al usuario privilegiado

Estos comandos deben ser ejecutados en modo de configuración global:
  • Asignación normal:

enable password contraseña
  • Asignación encriptada:

enable secret contraseña












Tabla de enrutamiento
Una tabla de enrutamiento es un documento electrónico que almacena las rutas a los diferentes nodos en una red informática. Los nodos pueden ser cualquier tipo de dispositivo electrónico conectado a la red. La Tabla de enrutamiento generalmente se almacena en un router o en una red en forma de una base de datos o archivo. Cuando los datos deben ser enviados desde un nodo a otro de la red, se hace referencia a la tabla de enrutamiento con el fin de encontrar la mejor ruta para la transferencia de información.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Tabla_de_enrutamiento.jpg/220px-Tabla_de_enrutamiento.jpg
Hop-by-hop es un método común de enrutamiento en redes en las que hay nodos intermedios entre la fuente y el destino, va a la dirección del siguiente nodo principal hasta el punto de destino en la lista. Así que cuando un paquete de datos llega a un nodo en particular, usa la tabla de rutas para encontrar la dirección del siguiente nodo. Una vez que llega a ese nodo, de nuevo usa la tabla de enrutamiento para la dirección del siguiente salto, y así sucesivamente, hasta llegar al destino final.
Para una amplia red compuesta de un número de nodos y routers, las tablas en todos los enrutadores deben ser coherentes, en su defecto, esto puede crear problemas, especialmente en redes que utilizan el hop-by-hop de enrutamiento en el que el modelo de paquetes de datos puede llegar a ser enviado en un bucle infinito. Los Bucles de enrutamiento siempre han sido un problema recurrente en las redes y uno de los principales objetivos del diseño de protocolos de enrutamiento es el cuidado de evitar estos bucles de enrutamiento.
Las tablas de enrutamiento generalmente pueden mantenerse manualmente cuando la red es pequeña y estática. Las mismas, para todos los dispositivos de red no cambian hasta que el administrador de la red los cambie manualmente. En el enrutamiento dinámico, los dispositivos automáticamente construyen y mantienen sus propias tablas de enrutamiento. Lo hacen mediante el intercambio de información relativa a la topología de red utilizando protocolos de enrutamiento. Esto permite a los dispositivos de la red adaptarse automáticamente a los cambios dentro de la red, como fallos y congestión cuando se produzcan. Para ver la tabla de enrutamiento de nuestro router podemos acceder al perfil de administracion que poseen los router o bien desde el comando "route print" o "netstat -r" desde el cmd.exe de windows.

Verificación de la cofiguracion del router   
Al igual que una computadora personal, un router o switch no puede funcionar sin un sistema operativo. Sin un sistema
o
perativo, el hardware no puede realizar ninguna función. El sistema operativo Internetwork (IOS) de Cisco es el
s
oftware del sistema en dispositivos Cisco. Es la tecnología principal de Cisco y está presente en casi todos sus
p
roductos. El Cisco IOS se utiliza en la mayoría de los dispositivos Cisco, independientemente del tamaño o tipo de
d
ispositivo. Se usa en routers, switches LAN, pequos puntos de acceso inambricos, grandes routers con decenas de
interfaces y muchos otros dispositivos.
El Cisco IOS provee a los dispositivos los siguientes servicios de red:
Funciones básicas de enrutamiento y conmutacn.

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